酵母融合菌_活性污泥曝气处理含镍废水研究

酵母融合菌_活性污泥曝气处理含镍废水研究

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1、第5卷第4期安全与环境学报Vol.5No.42005年8月JournalofSafetyandEnvironmentAug,2005文章编号:10096094(2005)04000803胞融合得到。活性污泥:采集于广州市猎德污水处理厂。吸附水样:用NiCl2!6H2O配制。酵母融合菌-活性污泥曝气13实验方法处理含镍废水研究*菌体培养:接种菌RJ于液体培养基(葡萄糖20g/L,酵母粉2g/L,蛋白胨2g/L,MgSO4005g/L,蒸馏水1000mL)中摇何宝燕,尹华,彭辉

2、,叶锦韶,床培养48h,离心,收集菌体。卢显妍,杨峰,张娜吸附条件:溶液中镍的初始质量浓度20mg/L,pH=7;(暨南大学环境工程系,广州510632)温度20∀,DO25~45mg/L;投菌量10g/L(含水率83%),投泥量6g/L(含水率84%);吸附时间4h。摘要:利用酵母融合菌RJ与活性污泥曝气处理含镍废水。实验结吸附实验:菌体与活性污泥混匀投加于2L含镍废水中,果表明,融合菌对废水中的镍具有很强的富集性能,投加10g/L菌进行曝气吸附反应。实验中用隔膜气泵通过刚玉曝气头向溶体,处理20mg/L含镍废水,去除率可达7010%

3、;同时投加6g/L活液中通入空气,采用电极式溶氧仪在线监测溶解氧量。性污泥,去除率上升到8073%,出水固液分离效果得到改善;且融合镍浓度分析采用丁二酮肟分光光度法。菌的pH值适用范围较广,当pH=3~9时,去除率均在75%以上;溶解氧是影响曝气生物吸附的重要因素,在缺氧或富氧环境下,生物吸2结果与讨论附会受到抑制,DO为25~45mg/L时吸附效果较好;融合菌-活性污泥曝气处理不同浓度Ni2+的吸附等温线符合Freundlich模型,相关21菌体投量对吸附镍的影响系数为09975。单独投加菌体,考察融合菌对镍的富集性能。图1表明,关

4、键词:环境工程;酵母融合菌;活性污泥;镍;曝气;生物吸附融合菌对镍具有很强的富集性,在投菌量为2g/L时,处理20中图分类号:X7031文献标识码:Amg/LNi2+,吸附4h后,去除率达到6140%,每克干菌体的吸附量达到3684mg。菌体浓度较小时,随投菌量的增加,去除0引言2+率几乎成线性增长,当投菌量为10g/L时,对20mg/LNi的镍广泛存在于采矿、电镀、电池制造等工业排放的废水去除率达到7010%;而投菌量大于10g/L时,增加投菌量,中,因其具有强烈的三致(致癌、致畸、致突变)效应,严重危去除率上升幅度并不大。当

5、菌体浓度过大时,营养的缺乏及及人体健康和生态安全,已引起众多环保工作者的关注。与代谢产物的过度积累,会影响细胞活性,且代谢产物中含生物传统的化学沉淀、活性炭吸附、离子交换、膜分离等重金属废表面活性剂,使得菌体在曝气过程中随气泡上浮,起吸附作用水处理技术相比,生物吸附法具有吸附剂来源丰富、操作简的生物量减少。综合去除率和处理成本,投菌量以10g/L较[1~3]单、吸附速率快等优点,近年来已在对铅、汞、铜、镉等重为适宜。金属离子的去除方面取得了一些令人满意的结果。然而,一些研究表明,许多微生物对镍离子的吸附量普遍低于其他重[4][5]金属,同时,生物吸

6、附法存在固液分离难的缺点,不利于工程应用。目前,国内多数生物吸附镍的研究仍停留在摇瓶试验阶段,对处理工艺的报道还较少。为提高生物吸附法处理含镍废水的效率,改善出水固液分离效果,探索有效的处理工艺,本文利用酵母融合菌对镍的强富集性和活性污泥的絮凝作用,联合两者曝气处理含镍废水,初步研究其生物吸附性能及溶解氧、污泥浓度、pH等对曝气生物吸附过程的影响。1实验部分图1菌体投量对吸附镍的影响11主要试剂及仪器Fig.1EffectofbiomassconcentrationonNiCl2!6H2O(分析纯)。721型分光光度计,JPB607型便

7、携biosorptionofnickel式溶氧仪,PHSJ3F型pH计(上海精密科学仪器有限公司)。12材料22pH值对镍去除的影响酵母融合菌RJ:将热带假丝酵母和解脂假丝酵母进行细溶液酸碱性同时影响细胞表面活性位点和金属离子的存[6]在状态,从而影响微生物对重金属的表面吸附。在强酸性+2++*收稿日期:20050429条件下,H与Ni发生竞争吸附,H3O与细胞壁相结合,占[1,2]作者简介:何宝燕,硕士研究生,从事水污染控制技术研究;尹据了活性位点,吸附后溶液的pH值有所上升;在强碱性华,博士,教授,从事水处理理论与工程技术研究。

8、条件下,镍离子易形成沉淀,使吸附剂失效。图2表明,中性基金项目:国家自然科学基金资助项目(50278040);广东省科技条

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